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公开(公告)号:CN110703180A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910968228.2
申请日:2019-10-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多模式智能变电站仿真系统及方法,包括:传统电能计量模块,利用标准电子式电能表对传统电流互感器和传统电压互感器输出的电流值和电压值进行电能计量,获取电能计量标准值;半数字电能计量模块,利用传统电流互感器和传统电压互感器输出的电流值和电压值,获取第一电能计量值;全数字电能计量模块,利用电子式电流互感器和电子电压互感器输出的电流值和电压值,获取第二电能计量值;电能表信息聚合处理模块利用所述电能计量标准值、第一电能计量值和第二电能计量值,计算所述半数字电能计量模块和全数字电能计量模块的计量误差;监控模块,对确定计量误差的过程进行监控。
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公开(公告)号:CN118936340A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411099055.2
申请日:2024-08-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Inventor: 黄俊昌 , 郭贤珊 , 周峰 , 张民 , 殷小东 , 陈争光 , 雷民 , 胡浩亮 , 岳长喜 , 陈昱卓 , 李小飞 , 熊前柱 , 聂琪 , 曾非同 , 潘瑞 , 刘京 , 杨春燕
IPC: G01B11/14
Abstract: 本发明提供了一种变节距传感光纤的节距检测方法及装置,包括:对各态遍历偏振态发生器的参数进行校准;根据待测变节距传感光纤的连接段的设计长度,将与椭圆偏振态保持光纤的连接段按照预设长度逐段进行剪断,直到经各态遍历偏振态发生器的输入光在输出端的偏振态发生变化为止,将该长度定为椭圆偏振态保持光纤的连接段长度;根据待测变节距传感光纤的变节距段的节距设计长度,逐段剪断待测变节距传感光纤的过渡段,直到剪断之后的输入光的偏振态与剪断之前的偏振态相同为止,确定这段光纤为过渡段光纤,并据此确定所述待测变节距传感光纤的各段节距。本发明为变节距传感光纤的制作提供精确的参数依据,有利于控制变节距传感光纤的性能。
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公开(公告)号:CN117155397A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310990345.5
申请日:2023-08-07
Applicant: 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种广域功率信号传输和电能集中计量方法和装置,该方法能够压缩、传输并恢复广域级变电站计量数据,有效解决电压、电流报文数据存储及功率数据集中传输方面的问题。首先,在采样前端对电能数据加窗函数预处理;其次,利用随机矩阵对电能数据进行压缩编码后传输;最后,利用重构算法恢复原始电能数据并进行集中计量。另外,该方法也可用于配电线路在线校表,减轻电能数据的通讯传输压力。
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公开(公告)号:CN109444797B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201811555521.8
申请日:2018-12-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种用于对电子式互感器暂态校验仪进行校验的方法,包括:利用仿真软件按照预设的标准的暂态参数生成的第一标准暂态波形数据和第二标准暂态波形数据,并利用信号发生模块分别转换为第一标准模拟暂态波形和第二标准模拟暂态波形;以及将所述第二标准模拟暂态波形转换为第三标准数据暂态波形;待测电子式互感器进行暂态计算分别获取每个暂态波形的被测的暂态参数;分别将每个暂态波形的被测的暂态参数和标准的暂态参数进行比较,以确定待测电子式互感器暂态校验仪的暂态校验性能。本发明为智能变电站的可靠安全运行提供重要的技术支撑,完善了电子式互感器及校验仪的量值溯源体系,保障了电子式互感器校验仪的检定校准工作的顺利开展。
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公开(公告)号:CN109407033B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201811429541.0
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种直流互感器暂态校验仪的校验装置包括:LabVIEW平台、信号发生装置、高速A/D采样模块、标准数字源单元;所述LabVIEW平台按照给定的暂态参数,生成标准暂态波形数据;所述信号发生装置,用于对信号进行D/A转换,将接收到的标准暂态波形数据转换成标准模拟暂态波形;所述高速A/D采样模块,用于对标准模拟暂态波形进行A/D同步触发采样并转换成数字信号;所述标准数据源单元,用于接收数字信号并将数字信号转换成FT3协议的数字信号,解决了直流互感器校验仪暂态校验性能参数的量值溯源问题,实现了直流互感器暂态校验仪校验功能。
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公开(公告)号:CN113759302A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110862626.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种云边协同的计量监测系统及方法,属于计量校准领域。本发明系统包括:采集单元,连接互感器,采集变电站电网侧高压端的电压数据和电流数据;通信单元,接收电网侧高压端的电压数据和电流数据,并传输自监测信号到自监测模块;自监测模块,根据自监测信号测量电压数据和电流数据,比较采集的电压数据和电流数据与测量的电压数据和电流数据,获取自监测评价结果;计量监测单元,对自监测评价结果进行评价。本发明可实现变电站数字化计量设备误差精准监测,为变电站管理人员提供计量系统智能运维方案。
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公开(公告)号:CN110726963A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910953931.6
申请日:2019-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种直流互感器暂态特性校验系统及校验方法,包括:FT3高速解析单元对获取的被测直流互感器输出的数字信号量进行解析,并发送至工控设备;生成秒脉冲同步信号;高速采集单元,根据所述秒脉冲同步信号对被测直流互感器输出的第一模拟信号量和标准直流互感器输出的第二模拟信号量同步进行采集;工控设备,根据所述数字信号量、第一模拟信号量和第二模拟信号量分别确定所述被测直流互感器输出模拟量和数字量时的暂态特性。本发明具有较强的适用性,可以实现模拟量输出型和数字量输出型直流互感器的暂态特性校验;能够应用于第三方计量检测机构和直流互感器校验设备生产厂家,对开展直流互感器暂态特性性能试验及相关研究提供了帮助。
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公开(公告)号:CN109912193A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910208586.3
申请日:2019-03-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司 , 华中科技大学
IPC: C03B37/027 , C03B37/018
Abstract: 本发明涉及一种光子晶体光纤及其制备方法,包括光纤本体,所述光纤本体的中心处设有纤芯,所述光纤本体内设有多个连续旋转的空气孔,所述空气孔呈螺旋状且多个空气孔的旋向相同,所述光纤本体沿径向的任意一个横截面上,所述多个空气孔的排布为围绕所述纤芯的六边形对称阵列排布。本发明具有更好的圆双折射效应,具备更好的温度抗干扰能力,能够提供更好的传感效果。
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公开(公告)号:CN109581269A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811592193.9
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
CPC classification number: G01R35/02
Abstract: 本发明涉及一种电子式互感器误差特性快速评价方法及系统,对原始数据库中的数据进行预处理,判断出不能真实反映互感器运行特性的异常数据,并删除所述异常数据;针对删除后的原始数据库中的数据,对影响电子式互感器误差的影响因子进行降维处理,将数据维度降低到二维或三维,保留权重高的因素进行后续分析。本发明不但有利于提高数据的处理效率,而且有利于保证运算的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN110824404B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910953922.7
申请日:2019-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明提供一种直流电压互感器现场校验方法,包括对被测直流电压互感器的直流分压器本体进行分压比试验,测得被测直流电压互感器的直流分压器本体的实际线性度,将实际线性度与预设线性度相比较;若实际线性度大于预设线性度,计算被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的实际额定输出电压;将被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的额定输出电压作为被测直流电压互感器的所有二次测量系统的额定输入电压,计算各二次测量系统的误差数据。只进行一次被测直流电压互感器的直流分压器本体的试验和多次被测直流电压互感器的二次测量系统的误差试验,可极大提高现场校验工作效率、避免直流高压试验电源长时间满负荷运行带来的安全隐患。
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